JP2003164425A - 視野計 - Google Patents
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Abstract
ることによって固視状態を正確に判断し、精度の高い視
野測定が可能になる視野計を提供すること。 【解決手段】 順次異なる位置に視標を提示する視標提
示装置2と、被検眼Eの回転運動を検出する眼球運動測
定光学系3と、視標提示装置2による視標提示位置と眼
球運動測定光学系3による眼球運動測定結果とに基づい
て固視状態および固視軌跡を判定する固視状態判定手段
と、視標提示装置2による視標提示位置と固視状態判定
手段の判定結果とに基づいて被検眼の視野を判定する視
野判定手段と、視度補正レンズ14と、視度補正レンズ
14による視度補正結果に対応して視標提示装置2によ
る提示視標の倍率を較正する視標倍率較正手段と、視標
提示装置2による視標提示位置と眼球運動測定光学系3
によって検出される被検眼の変位とを対応させるための
眼球運動較正手段をさらに備えている。
Description
ための視野計に関する。
958号公報(特開平5−285107号公報)に開示
された視野計が知られている。この視野計は、被検眼の
前方に配置され、その面に下記の固視点が形成されたス
クリーンを備えている。スクリーンの中心には縞模様の
コントラスト調整が可能な縞視標が結像されるように構
成されており、この縞視標を中心とした同一半径の円周
上に多数の固視用LEDが配列されている。中心の縞視
標はその縞に垂直な方向に振動させられる。縞視標がい
わばゆらぐのである。
を固視しておき、視界にある縞視標の揺らぎの開始また
は停止を確認した時点で応答スイッチを押し、縞視標に
視線を移す。一方、この装置では被検眼が変位するとき
に角膜で反射したプルキンエ像を監視している。そし
て、装置に内蔵されたマイクロコンピュータは、応答ス
イッチのオンの前後の上記プルキンエ像の位置変化およ
び時間のずれから固視の異常の有無を判定する。一の固
視用LEDに対して縞視標のコントラストを変化させつ
つ、また、他の固視用LEDを点灯させつつ検査を繰り
返し、被検眼の視野を測定するものである。
置では眼球運動の測定に必要な検出装置のキャリブレー
ションがなされていないため、眼球運動そのものの測定
ができない。したがって、被検眼について視標の固視の
程度およびどの時点でどの方向に視線を移動させたかが
判るだけである。すなわち、被検者に固視の指示を行っ
ているにもかかわらず被検者が固視を行わない場合、こ
れが判断できず、無駄な測定時間が発生し、測定に長時
間を要してしまう。
れたものであり、眼球運動を測定することにより、被検
者が不必要な眼球運動を行った場合でも指定の位置に視
標を提示することを可能にし、それにより、視野測定に
要する時間の短縮を図り、また、正しく視標を固視しさ
らに視線移動を行ったか否かの正確な判断を行い、その
結果、精度の高い視野測定を可能にした視野計を提供す
ることを目的としている。
異なる位置に視標を提示する視標提示手段と、被検眼の
回転運動を検出する眼球運動測定手段と、上記視標提示
手段による視標提示位置と上記眼球運動測定手段による
眼球運動測定結果とに基づいて固視状態および固視軌跡
を判定する固視状態判定手段と、上記視標提示手段によ
る視標提示位置と上記固視状態判定手段の判定結果とに
基づいて被検眼の視野を判定する視野判定手段とを備え
ている。
によって被検眼の動き(静止を含む)が測定されるの
で、提示された視標を被検眼が固視していたか否か、お
よび、提示視標の変更に応じて被検眼がどのように動い
たかが固視状態判定手段によって判定される。その結果
によって正確な視野測定が可能になる。
る、被検眼の視度を補正する視度調整光学系と、この視
度調整光学系による視度補正結果に対応して上記視標提
示手段による提示視標の倍率を較正する視標倍率較正手
段とをさらに備えてなる視野計にあっては、視度の異な
る被検眼に対して同一の条件によって視野測定がなされ
るので好ましい。
れる視標の位置と上記眼球運動測定手段によって検出さ
れる被検眼の変位とを対応させるための眼球運動較正手
段を備えてなる視野計が好ましい。
ことにより、自動的に、第一視標から第二視標への被検
眼の回転に伴う視線の移動量と、視標提示手段において
指定された視標間の相対位置関係と、が対応づけられる
からである。この場合、予め視標倍率較正手段によって
視標の位置と眼底上の位置との対応がつけられていると
きには、被検眼の回転量と眼底上の位置とが対応づけら
れることになる。
指標光を照射する指標光照射光学系と、指標光の被検眼
における反射光を撮影するプルキンエ像撮影光学系とを
有しており、このプルキンエ像撮影光学系による上記反
射光の撮影結果に基づいて眼球運動を演算するように構
成されてなる視野計が好ましい。
キンエ像)の移動に基づいて被検眼の運動を測定するた
め、簡易な回路やアルゴリズムを用い、複雑且つ高価な
画像処理装置を用いる必要がないからである。
手段による視標提示位置と眼球運動測定手段による眼球
運動位置とのずれが許容範囲内にであるか否かに基づい
て固視状態を判定する視野計が好ましい。
に第一の視標を固視していたか否かが容易に判定できる
からであり、これによって正確な視野判定を行うことが
できるからである。
態判定手段の判定結果、および、視標提示手段による視
標提示軌跡と眼球運動測定手段による眼球運動軌跡との
ずれが許容範囲内にあるか否か、に基づいて視野を判定
する視野計が好ましい。
た瞬間に実際に第一の視標を固視していたか否かが容易
に判定できるからであり、これによって正確な視野判定
を行うことができるからである。
の明るさを変更するための明度変更手段を有してなる視
野計が好ましい。視標の明度に対する被検眼の眼底上の
ある部位のいわば感度を検査することができるからであ
る。
づいて本発明の視野計を説明する。
的に示す光路図であり、図2は図1の視野計の主に制御
装置を示すブロック図である。
固視すべき視標を提示する視標提示装置2と、被検眼E
の眼球運動を測定する眼球運動測定光学系3と、制御装
置50とを備えている。視野計1は、視標提示装置2お
よび眼球運動測定光学系3に対して外部の光を遮蔽する
ためのカバー25を有している。
リーン4と、このスクリーン4に視標を投影する視標投
影光学系5とを備えている。スクリーン4はドーム状す
なわち球面状を呈しており、その凹状面が被検眼Eに対
向するように配置されている。カバー25内にはスクリ
ーン4を照明するための背景照明光源6が配設されてい
る。背景照明光源6のうちの一つが後述する視標用光源
6として兼用されている。
る視標用光源6とスクリーン4上の視標の位置を変更す
るガルバノミラー7とを有している。視標用光源6から
の光はコンデンサレンズ8によって小孔板9の小孔9a
に結像し、ミラー10で反射されたうえで視標投影レン
ズ11を透過し、上記ガルバノミラー7で反射されて視
標光としてスクリーン4に至る。スクリーン4の凹状面
は視標投影レンズ11について小孔9aと共役の位置に
ある。ガルバノミラー7はその鏡面があらゆる方向に向
くように揺動するように構成されている。その結果、ガ
ルバノミラー7で反射する視標光はスクリーン4上の任
意の位置に提示させることが可能である。なお、ガルバ
ノミラー7で反射させて視標用光源6を投影することに
代えて、スクリーン4に多数のLEDを備え付けて任意
のLEDを点灯してもよく、また、液晶を用いて任意の
部位に視標を提示するようにしてもよい。どの提示手段
を用いるときにも、視標の明るさを変更する明度変更機
構が備えられる。背景照明とのコントラストの強さを変
更して被検眼の視標視認感度を測定するためである。換
言すれば、被検眼の眼底上のある点による視認能力つい
て、視標の明るさに基づく閾値を得るためである。
額当て13とが配設されており、被検者がこれら12、
13に顔を当接すると被検眼Eが概ね固定される。固定
された被検眼Eの回転中心はスクリーン4の球面の中心
にほぼ一致するようにされている。このときの被検眼E
は前述のとおりスクリーン4に対向しているが、この被
検眼Eの前方に被検眼の視度補正レンズ14が配設され
ている。この視度補正レンズ14の光軸はスクリーン4
に対して垂直にその中心に交差している。この視度補正
レンズ14は、被検眼によってその視度が異なるため、
これを調整するために被検眼Eとスクリーン4との間に
挿入される凹レンズまたは凸レンズである。したがっ
て、視度の異なる被検眼に対しては視度補正レンズ14
を取り替える。図中、符号15で示すのは予め測定され
た被検眼の視度を入力するための視度入力部である。こ
の入力により、選択される視度補正レンズ14の焦点距
離が確定する。
点を固視しているとき、スクリーン4と網膜とは被検眼
の回転中心について相似の関係にあるといえる。したが
って、スクリーン4上の視標の位置は特定されるので、
被検眼Eが固定された状態にあるときには網膜上の視標
の投影位置とスクリーン4上の視標の位置とを関係づけ
ることが可能である。
光を投影して角膜におけるその反射像(プルキンエ像)
を検出することにより、被検眼の回転運動を上記反射像
の移動に基づいて測定するものである。この眼球運動測
定光学系3は指標光照射光学系16とプルキンエ像撮影
光学系17とを有している。指標光照射光学系16は、
赤外LEDからなる指標光用光源18と指標光投影レン
ズ19とミラー20とコールドミラー21とを有してい
る。プルキンエ像撮影光学系17は、CCDカメラ22
とズームの撮影レンズ23とハーフミラー24とを有し
ている。
影レンズ19を透過し、ミラー20で反射され、ハーフ
ミラー24およびコールドミラー21で反射されたうえ
で視度補正レンズ14を透過して被検眼Eに至る。角膜
における指標光の反射像(プルキンエ像)は視度補正レ
ンズ14を透過して上記コールドミラー21で反射さ
れ、上記ハーフミラー24を透過したうえで撮影レンズ
23を透過し、上記CCDカメラ22に受像される。眼
球はその回転中心の位置と角膜表面の曲率中心の位置と
が異なっているため、眼球が回転するとそれに応じてC
CDカメラ22の受像面上をプルキンエ像が移動するこ
とになる。この受像面は後述の指標座標演算部51にお
いて一つのXY座標として設定される。
置50に送られ、制御装置50の指標座標演算部51で
はCCDカメラ22の受像面のXY座標上にプルキンエ
像の位置が特定され、プルキンエ像の重心の座標が演算
される。眼球運動較正部52では、後述する上記XY座
標と眼底に設定される球面座標との対応付けがなされ
る。すなわち、指標座標演算部51からのプルキンエ像
の重心座標が較正されて眼球運動座標が演算される。つ
いで、眼球運動演算部53では、眼球運動較正部52で
較正された眼球運動座標が入力され、被検眼の固視方
向、回転方向、運動軌跡、運動速度などが解析される。
したがって、前述の眼球運動測定光学系3および眼球運
動演算部53が眼球運動測定手段としての機能を奏す
る。被検眼の回転速度が得られるので後述する被検眼の
サッケードの判定が可能になる。
るためには、視標の位置と被検眼の回転角とを対応づけ
るための較正(第一較正)、および、前述のプルキンエ
像の移動と被検眼の回転角とを対応づけるための較正
(第二較正)を行う必要がある。第一較正は視度入力部
15の入力値と倍率較正部54による倍率補正とによっ
てなされる。また、第二較正は視標提示位置データと眼
球運動測定光学系3の測定結果とに基づき、制御装置5
0によってなされる。以下、これら較正と制御装置50
の較正を説明する。
る。図3は、スクリーン4の中心に垂直な線(以下、中
心線という)上に被検眼Eの回転中心を位置させ、この
被検眼Eがスクリーン4の中心を固視している状態を示
している。このとき、スクリーン4上に被検眼Eの回転
中心についてα゜(本実施形態では20゜)の角度だけ
離間した位置に視標Tを提示する。図3(a)は視度補
正レンズを使用しない被検眼Eの場合を示し、図3
(b)は視度補正レンズ14として凹レンズCを使用し
た被検眼Eの場合を示し、図3(c)は視度補正レンズ
14として凸レンズVを使用した被検眼Eの場合を示し
ている。いずれの場合にも上記指標Tは被検眼の視野内
にある。換言すれば、被検者がスクリーン4の中心の視
標を固視していれば、スクリーン4の中心は一般に被検
眼Eの黄斑に投影され、視標Tは被検眼Eの回転中心に
ついて上記中心線からα゜の角度だけ離間した網膜上の
位置に投影される。このことから、スクリーン4の面を
球面座標とした場合、被検眼Eの網膜はスクリーン4と
相似の球面座標であると把握することができる。実線で
示す視標Tはスクリーン4上に実際に提示された視標を
示し、二点鎖線で示す視標tは被検眼Eに20゜離間し
て見えている見かけの視標を示している。
標tとは一致している。しかし、遠視や近視の被検眼で
は凹レンズCや凸レンズVを透さなければ視標を明確に
見ることができない。凹レンズCや凸レンズVを介装し
た結果、図3(b)、図3(c)に示すごとくスクリー
ン4上での中心から実際の視標の離間距離X1、X2が
異なる。離間距離X0は被検眼Eにとって20゜離間し
て見えるスクリーン4上の中心と視標との離間距離であ
り、視度補正レンズ14の有無に関わらず同一である。
この場合、X1/X0およびX2/X0がそれぞれ視標
(系)の倍率であり、視度補正レンズ14からスクリー
ン4までの距離と視度補正レンズの焦点距離とから決ま
る値である。視度補正レンズ14からスクリーン4まで
の距離は一定であるため、この倍率は視度補正レンズの
焦点距離によって決まる。すなわち、視度入力部15へ
入力された視度から決定される。この倍率および倍率に
対応するスクリーン4上の位置が制御装置50の倍率較
正部54において演算され、この位置に視標を提示する
ことになる。これが第一較正である。いわば、眼底の球
面座標とスクリーン4の球面座標との対応付けといえ
る。
なされる。視度の異なる被検眼Eには異なる焦点距離の
視度補正レンズ14がセットされ、この視度補正レンズ
14の相違により、撮影されるプルキンエ像の大きさや
移動距離の倍率が異なってしまう。そこで、撮影レンズ
23のズーム機構および指標光投影レンズ19の光軸方
向移動機構により、視度の異なる被検眼に対してもプル
キンエ像が同一の大きさや移動距離となるように倍率を
調整しておく。
ように指示しておく。そして、スクリーン4上(たとえ
ばスクリーン4の中心)に第一視標を提示して被検眼に
固視させる。ついで、第一視標を消滅させると同時に被
検眼Eにとって中心線に対して上記α゜(本実施形態で
は20゜)に見える第二視標Tをスクリーン4上に提示
(図3(a)、図3(b)参照)してこれを固視させ
る。このときのプルキンエ像撮影光学系17によって検
出され且つ指標座標演算部51によって演算されたプル
キンエ像の座標が、被検眼Eがα゜回転したときの座標
である。さらに、同様にして−20゜でもプルキンエ像
の座標が求められる。
キンエ像座標により、眼球運動較正部52においてプル
キンエ像座標系と眼底座標系との対応付けがなされる。
具体的には、指標座標演算部51によって演算された第
一視標のプルキンエ像重心座標が制御装置50の視標提
示演算部55において指定された上記第一の視標座標に
対応づけられ、第二指標のプルキンエ像重心座標が上記
第二の視標座標に対応づけられる。これが第二較正であ
る。前述の第一較正によってスクリーン4上の座標と眼
底の球面座標とが対応づけられているので、この第二較
正によってプルキンエ像が移動する座標と眼底の球面座
標とスクリーン4の座標とが対応づけられることにな
る。
眼球運動演算部53における眼球運動の演算結果ならび
に所定の視標提示位置データD1および視標提示明るさ
データD2に基づいて演算した位置に視標を提示する。
視標提示位置データD1とは、たとえば黄斑を(0、
0)とする座標系において(15、9)であり、および
視標提示明るさデータD2とは、たとえば 100カン
デラ/平方メートル(最小:0.1カンデラ/平方メー
トル、最大:300カンデラ/平方メートル)である。
この視標提示演算部55および視標提示装置2が視標提
示手段としての機能を奏する。
によって提示した視標の位置および明るさに関する情
報、ならびに、この視標に反応した結果である眼球運動
演算部53における被検眼の運動に関する情報に基づい
て被検眼の視野を測定する。このとき、視野判定部56
では、視標の位置および明るさに関する情報、ならび
に、被検眼の運動に関する情報に基づき、指定された視
標が被検眼によって正確且つ正常に固視されていたか否
か、また、視標の変更に伴って被検眼が新たな視標を正
確に視認したか否かも判定される。固視状態の判定であ
る。以上の結果であるデータD3が記録される。したが
って、この視野判定部56および眼球運動演算部53を
含む制御装置50と前述の眼球運動測定光学系3とが固
視状態判定手段としての機能を奏することになる。ま
た、この視野判定部56を含む制御装置50が視野判定
手段としての機能を奏する。
1の動作を説明する。
源をオンにしたあと、(2)スクリーン4の中心に視標
を提示し、被検者にこれを固視するように指示する。ま
た、順次位置が変わる視標を固視するように指示する。
(3)予め測定した被検眼の視度を視度入力部15に入
力するとともに、必要に応じて視度補正レンズ14を取
り付ける。(4)入力された視度から得られる視度補正
レンズ14の焦点距離から視標系の倍率が演算され、上
記第一較正がなされる。以下、(5)〜(9)第二較正
がなされる。まず、(5)上記中心視標を消滅させると
同時に、スクリーン上における被検眼に対するα゜(+
20゜)に対応する位置に視標を提示する。(6)この
+20゜視標を固視したときの被検眼のプルキンエ像の
重心座標を算出する。(7)+20゜視標を消滅させる
と同時に、スクリーン上における被検眼に対する−20
゜に対応する位置に視標を提示する。(8)この−20
゜視標を固視したときの被検眼のプルキンエ像の重心座
標を算出する。(9)この±20゜の視標提示座標とこ
の±20゜に対応するプルキンエ像の重心座標とによ
り、前述の第二較正がなされる。
が行われる。まず、(10)スクリーン上の所定位置に
視標を順次消滅および提示して被検眼にこれを固視させ
る。この場合、視標の明るさも変化させる。(11)視
標の提示ごとに被検眼は相当角度だけ回転するので、こ
のときの眼球運動を測定する。(12)この視標の提示
位置と眼球運動の測定結果から視標の提示位置ごとに視
野を判定する。(13)眼底の測定ポイントごとに判定
結果および良否を記録する。(14)検査が終了すれ
ば、(15)検査結果を出力して、(16)視野測定を
終了する。
び(11)眼球運動の測定の手順が詳細に示されてい
る。
と呼ぶ)が提示(点灯)されており、被検眼はこの第n
視標を固視しているとする。
(消灯)すると同時に、次の視標(第n+1視標と呼
ぶ)を提示する。このとき、第n視標を固視している状
態の被検眼の動きは眼球運動測定光学系3によって追跡
されている。したがって、以下、この測定された眼球運
動に基づいて視野判定の手順が決定されていく。
されたあと一定時間内に被検眼のサッケードが起こった
か否かが判断される。被検眼のサッケードとは、被検眼
が迅速に回転変位することである。一定時間内にサッケ
ードが起こらない場合には第n+1視標の位置とこの位
置に対しては無反応である旨とが記録される(11
0)。
った場合、第n視標を固視していたときの被検眼の視線
は第n視標を中心とする許容範囲内にあったか否かが判
断される。つまり、サッケードの直前に被検眼が実際に
第n視標を固視していたか否かが判断される。これは、
視線が第n視標から離れていた場合、本来第n視標を固
視していたら第n+1視標を視認できないはずの被検眼
について第n+1視標を視認できたという誤った判断が
なされてしまうことを防止するためである。視線が許容
範囲にあったか否かとは、たとえば、スクリーン上の第
n視標の中心から半径1゜以内にプルキンエ像の中心に
対応する信号が存在していたか否か等である。視線が許
容範囲内になかった場合には第n+1視標の位置とこの
位置に対しては要再テストである旨とが記録される(1
10)。
には、サッケードのときの被検眼の変位方向が許容範囲
内であったか否かが判断される。すなわち、被検眼が寄
り道せずにほぼ直線的に第n視標から第n+1視標に視
線を移したか否かが判断される。これも上記(106)
の判断と同様に、本来第n視標を固視していたら第n+
1視標を視認できないはずの被検眼について、視線を浮
遊させていた結果第n+1視標を視認できたことに基づ
いて、正常に第n+1視標を視認できたという誤った判
断がなされてしまうことを防止するためである。被検眼
の変位方向が許容範囲にあったか否かとは、たとえば、
ベクトル(第n視標、第n+1視標)の±5゜以内であ
るか否かである。変位方向が許容範囲内になかった場合
には第n+1視標の位置とこの位置に対しては要再テス
トである旨とが記録される(110)。
場合には、変位後の被検眼の視線が第n+1視標を中心
とする許容範囲内にあるか否かが判断される。つまり、
サッケードの終了後の被検眼が実際に第n+1視標を固
視しているか否かが判断される。これは、本来第n視標
を固視していたら第n+1視標を視認できないはずの被
検眼について、視線を浮遊させた結果第n+1視標を視
認できたことに基づいて、正常に第n+1視標を視認で
きたという誤った判断がなされてしまうことを防止する
ためである。視線が許容範囲内になかった場合には第n
+1視標の位置とこの位置に対しては要再テストである
旨とが記録される(110)。
には、被検眼は第n+1視標を視認できた旨が記録され
る。
て次の視標を点灯し、同様の判断が繰り返される。な
お、以上の手順において正常に視認できた視標の明度を
低下させて同様の判断が繰り返される。眼底の網膜上の
各点における視認感度を検査するためである。
伴う被検眼の変位について、その眼球運動を測定するこ
とによって固視状態を正確に判断し、精度の高い視野測
定が可能になる。
路図である。
である。
ンの中心線上に被検眼の回転中心を位置させた状態で、
スクリーン上に被検眼Eの回転中心について所定角度だ
け離間した位置の視標を視度補正レンズを使用しないで
固視する場合を示す概略断面図であり、図3(b)は視
度補正レンズとして凹レンズを使用した場合を示す概略
断面図であり、図3(c)は視度補正レンズとして凸レ
ンズを使用した場合を示す概略断面図である。
である。
ートである。
ートである。
Claims (7)
- 【請求項1】 順次異なる位置に視標を提示する視標提
示手段と、 被検眼の回転運動を検出する眼球運動測定手段と、 上記視標提示手段による視標提示位置と上記眼球運動測
定手段による眼球運動測定結果とに基づいて固視状態お
よび固視軌跡を判定する固視状態判定手段と、 上記視標提示手段による視標提示位置と上記固視状態判
定手段の判定結果とに基づいて被検眼の視野を判定する
視野判定手段とを備えてなる視野計。 - 【請求項2】 被検眼の上記視標側に配置される、被検
眼の視度を補正する視度調整光学系と、 該視度調整光学系による視度補正結果に対応して上記視
標提示手段による提示視標の倍率を較正する視標倍率較
正手段とをさらに備えてなる請求項1記載の視野計。 - 【請求項3】 上記視標提示手段によって提示される視
標の位置と上記眼球運動測定手段によって検出される被
検眼の変位とを対応させるための眼球運動較正手段をさ
らに備えてなる請求項1または2記載の視野計。 - 【請求項4】 上記眼球運動測定手段が、被検眼に指標
光を照射する指標光照射光学系と、指標光の被検眼にお
ける反射光を撮影するプルキンエ像撮影光学系とを有し
ており、 該プルキンエ像撮影光学系による上記反射光の撮影結果
に基づいて眼球運動を演算するように構成されてなる請
求項1記載の視野計。 - 【請求項5】 上記固視状態判定手段が、視標提示手段
による視標提示位置と眼球運動測定手段による眼球運動
位置とのずれが許容範囲内にであるか否かに基づいて固
視状態を判定する請求項1記載の視野計。 - 【請求項6】 上記視野判定手段が、上記固視状態判定
手段の判定結果、および、視標提示手段による視標提示
軌跡と眼球運動測定手段による眼球運動軌跡とのずれが
許容範囲内にあるか否か、に基づいて視野を判定する請
求項1記載の視野計。 - 【請求項7】 上記視標提示手段が、提示する視標の明
るさを変更するための明度変更手段を有してなる請求項
1記載の視野計。
Priority Applications (1)
Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
---|---|---|---|
JP2001369944A JP3870079B2 (ja) | 2001-12-04 | 2001-12-04 | 視野計 |
Applications Claiming Priority (1)
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